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http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | CESAR EDUARDO DAMIAN ASCENCIO | - |
dc.creator | CARLOS ENRIQUE MONTILLA VIVAS | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T16:28:31Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T16:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4635 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, basado en el marco de la termodinámica cuántica de ascenso-entropía más pronunciada (SEAQT), se presenta la evolución de una puerta cuántica de dos qubits (CNOT). Los parámetros y mecanismos de medición se seleccionaron con la intención de controlar y minimizar los efectos de la decoherencia en el sistema. Las características de la computación cuántica requeridas para el desarrollo de este trabajo se estudian para comprender los fenómenos involucrados. El modelo desarrollado muestra cómo se genera la entropía durante la evolución del estado de los dos qubits. También se observa que la generación de entropía durante el proceso está relacionada con la fidelidad y la concurrencia durante la evolución, que son los mecanismos de control de la decoherencia, que tienen como único parámetro de control el tiempo de relajación interna. Los resultados muestran que el SEAQT es un marco robusto que se utiliza para predecir procesos de no equilibrio y su disipación asociada en las puertas cuánticas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Mecánica | - |
dc.title | Modelado y Análisis de Compuertas Cuánticas en el Marco de Referencia de Steepest-Entropy-Ascent Quantum Thermodynamics | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/825161 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3313 | - |
dc.subject.keywords | CMOSFET (Complementary Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) | es_MX |
dc.subject.keywords | CMOSFET (Transistor de Efecto de Campo Semiconductor de Óxido Metálico Complementario) | es_MX |
dc.subject.keywords | CNOT (Controled NOT Gate) | es_MX |
dc.subject.keywords | CNOT (Compuerta No Controlada) | es_MX |
dc.subject.keywords | DQD (Dissipative Quantum Dynamics) | es_MX |
dc.subject.keywords | DQD (Dinámica Cuántica Disipativa) | es_MX |
dc.subject.keywords | EPR (Einstein-Podolsky-Rosen (Paradox) | es_MX |
dc.subject.keywords | EPR (Einstein-Podolsky-Rosen (Paradoja) | es_MX |
dc.subject.keywords | IQT (Intrinsic Quantum Thermodynamics) | es_MX |
dc.subject.keywords | IQT (Termodinámica Cuántica Intrínseca) | es_MX |
dc.subject.keywords | MLEP (Maximum Local Entropy Production) | es_MX |
dc.subject.keywords | MLEP (Producción Máxima de Entropía Local) | es_MX |
dc.subject.keywords | QC (Quantum Computing) | es_MX |
dc.subject.keywords | QC (Computación Cuántica) | es_MX |
dc.subject.keywords | QME (Markovian Quantum Master Equations) | es_MX |
dc.subject.keywords | QME (Ecuaciones Maestras Cuánticas de Markov) | es_MX |
dc.subject.keywords | QM (Quantum Mechanics) | es_MX |
dc.subject.keywords | QM (Mecánica Cuántica) | es_MX |
dc.subject.keywords | QT (Quantum Thermodynamics) | es_MX |
dc.subject.keywords | QT (Termodinámica Cuántica) | es_MX |
dc.subject.keywords | SEAQT (Steepest-Entropy-Ascent Quantum Thermodynamics) | es_MX |
dc.subject.keywords | SEAQT (Termodinámica Cuántica de Ascenso de Entropía más Pronunciada) | es_MX |
dc.subject.keywords | SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) | es_MX |
dc.subject.keywords | SOFC (Pila de Combustible de Óxido Sólido) | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/252825 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | SERGIO CANO ANDRADE | - |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208412 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In the present work, based on the Steepest-Entropy-Ascent Quantum Thermodynamics (SEAQT)framework, the evolution of a two qubits quantum gate CNOT is presented. The parameters and measurement mechanisms have been selected with the intention of controlling and minimizing the effects of decoherence on the system. The characteristics of quantum computing required for the development of this work, are studied to understand the phenomena involved. The model developed shows how entropy is generated during the state evolution of the two qubits. It is also observed the generation of entropy during the process is related to fidelity and concurrency during the evolution, which are the mechanisms of control of decoherence, having as only parameter of control the intra-relaxation time. The results show that the SEAQT is a robust framework used to predict non-equilibrium processes and their associated dissipation in quantum gates. | - |
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